莫宇
摘 要:利用網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)對配電自動化系統(tǒng)主站的性能予以評估,可以提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性?;诖?,文章分析了網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)下,主站測試條件、指標(biāo)、環(huán)境的構(gòu)建,以及性能測試、主站故障測試、安全性測試這幾種主站測試類型,實現(xiàn)了對配件自動化系統(tǒng)主站測試工作的深入探討,希望能夠為配電系統(tǒng)的自動化建設(shè)提供助力。
關(guān)鍵詞:主站測試;配電主站;主站軟件
0 ? 引言
借助主站網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)能夠搭建一個仿真測試平臺,對配電自動化系統(tǒng)主站進(jìn)行運行測試,以實現(xiàn)對主站使用性能的評估,為配電自動化系統(tǒng)主站的建設(shè)和維護(hù)提供有力依據(jù)。因此,應(yīng)深入分析該項技術(shù),并積極尋求更好的技術(shù)方案,促進(jìn)配電自動化系統(tǒng)主站應(yīng)用水平的提升。
1 配電自動化系統(tǒng)
在配電自動化系統(tǒng)中,主站系統(tǒng)負(fù)責(zé)從終端設(shè)備中收集所需的數(shù)據(jù),然后基于這些數(shù)據(jù)做出運行決策,使配電系統(tǒng)得以實現(xiàn)自動化運行?;诖耍瑸榱伺潆娤到y(tǒng)自動化運行的可靠性,主站的性能必須穩(wěn)定。同時,由于主站需要直接連接成千上萬的終端設(shè)施,所以配電自動化運行也對主站的安全性能提出了較高的要求。在此過程中,為了確保所使用的主站系統(tǒng)能夠滿足配電自動化要求,規(guī)避配電系統(tǒng)運行風(fēng)險,需要提前做好性能測試,以確認(rèn)該主站能夠有效投入使用。為此,筆者擬用網(wǎng)絡(luò)化測試技術(shù)模擬配電自動化系統(tǒng)運行環(huán)境,來測試主站的穩(wěn)定性、安全性,實現(xiàn)對其性能的評估,為之后的運維提供數(shù)據(jù)支撐。待完成網(wǎng)絡(luò)化在線測試后,筆者擬將主站投入配電自動化的應(yīng)用中,驗證該技術(shù)下主站性能測試結(jié)果的準(zhǔn)確性,以期為該測試技術(shù)的應(yīng)用提供參考。
2 配電自動化系統(tǒng)研究過程
2.1 主站測試條件
在該測試技術(shù)中,所用的測試系統(tǒng)是由終端集成測試系統(tǒng)、測試管理平臺、硬件設(shè)施組成,為主站提供終端模擬環(huán)境與故障模擬環(huán)境作為測試條件,以評估主站的性能。在終端模擬環(huán)境條件下,網(wǎng)絡(luò)化在線測試系統(tǒng)能夠借助仿真技術(shù),模擬出不同的配網(wǎng)終端,使主站與其連接,構(gòu)建一個虛擬的主站終端連接運行狀態(tài),以評估主站的安全性能。在該環(huán)境條件的塑造中,工作者需要采用電力系統(tǒng)仿真軟件,模擬出FTU、DTU、TTU、子站等終端設(shè)備,再讓其連接主站。同時,還會模擬出終端的各類信號,如遙測信號等,引導(dǎo)主站對這些信號進(jìn)行接收、處理,再根據(jù)主站的運行狀態(tài),對其安全性能加以評估。在故障模擬環(huán)境條件下,網(wǎng)絡(luò)化在線測試系統(tǒng)可以利用自身的主站系統(tǒng)饋線自動化測試功能,測試主站是否能夠快速、準(zhǔn)確地定位故障發(fā)生位置,并對故障加以自動隔離處理,保持配電運行的穩(wěn)定性。此外,測試系統(tǒng)中內(nèi)置的RTDS裝置,也可以根據(jù)工作者的要求,模擬出相應(yīng)的故障類型,以驗證主站是否能夠在所有類型的故障下,實現(xiàn)故障的高效定位識別與隔離。
2.2 主站測試軟件運行過程
上述主站測試條件的構(gòu)建主要依賴于配套軟件的運行。在此過程中,軟件的功能模塊需要與測試平臺共同完成測試作業(yè)條件的建設(shè),以保證測試的順利完成。其中,測試平臺是由用戶管理系統(tǒng)、測試作業(yè)系統(tǒng)、測試報告系統(tǒng)等管理類職能的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成,結(jié)合故障環(huán)境模擬模塊、終端環(huán)境模擬模塊,即可使主站在模擬環(huán)境下運行,然后由測試系統(tǒng)將運行數(shù)據(jù)記錄下來并加以分析,實現(xiàn)對主站的測試?;诖?,該測試技術(shù)的配套軟件運行流程為:首先,接收工作者輸入的基本信息,如FA,F(xiàn)TU等,然后按照主站測試要求,構(gòu)建出相應(yīng)的測試方案,確定具體的測試項目,完成測試參數(shù)的配置。其次,按照被測主站的情況,建立測試任務(wù)明細(xì),然后加載該明細(xì),生成任務(wù)表,再根據(jù)任務(wù)表,開展測試。最后,記錄、整理每項測試的結(jié)果,并構(gòu)建相應(yīng)的報告,完成測試。從整體上來看,上述測試技術(shù)配套軟件的運行過程,可以簡單表示為如圖1所示。
2.3 主站測試指標(biāo)
在該測試技術(shù)下,為了提高測試結(jié)果的精度,需要秉承結(jié)果量化的原則,對測試得出的主站運行參數(shù)進(jìn)行整理,以得出最終的量化測試結(jié)果。為此,在該測試技術(shù)的應(yīng)用中,研究者需要構(gòu)建一套科學(xué)合理的主站性能評估指標(biāo)體系,以便于實現(xiàn)對測試結(jié)果的量化處理。在此過程中,考慮到穩(wěn)定性測試的主要目的是驗證其主站是否能夠迅速、準(zhǔn)確地完成故障識別、定位、隔離,因此需要圍繞主站對故障的響應(yīng)時間、容錯能力、持續(xù)運行能力制定相應(yīng)的指標(biāo)。同時,在安全性測試中,測試作業(yè)的主要目的為驗證主站抵御外部惡意攻擊、入侵的能力,所以需根據(jù)測試目的制定指標(biāo)。由此,在主站測試指標(biāo)的選用上,研究者構(gòu)建了相應(yīng)的指標(biāo)體系,如圖2所示。在本文的網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)下,需要進(jìn)行的測試可以被分為兩個層次,即黑盒測試層次、白盒測試層次。其中黑盒測試層次下的故障測試、安全測試,測試主站基礎(chǔ)性的穩(wěn)定、安全功能,而白盒測試層次下的測試,主要圍繞主站的優(yōu)勢功能、性能開展。在指標(biāo)體系制定完畢后,研究者需要將指標(biāo)輸入白盒測試體系,以實現(xiàn)對主站的性能進(jìn)行更加深入的測試和評估[1]。
2.4 主站性能指標(biāo)測試
經(jīng)過上述過程,研究者完成了對網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)的部署,并開始進(jìn)行指標(biāo)、穩(wěn)定性、安全性測試。其中,指標(biāo)測試是借助之前制定好的指標(biāo)體系,對主站展開測試,以綜合評定其使用性能。在測試過程中,從之前所建立的指標(biāo)體系來看,此次測試的主要內(nèi)容是主站的響應(yīng)能力、容量狀態(tài)。經(jīng)過該測試后研究者發(fā)現(xiàn),當(dāng)主站處于正常運行狀態(tài)下時,功能窗口調(diào)用響應(yīng)、預(yù)警操作完成響應(yīng)等響應(yīng)時間指標(biāo)值,均在0.3~0.5 s范圍內(nèi),而在主站滿負(fù)荷運行時,各類響應(yīng)時間指標(biāo)值,所顯示的時間延長均在25%以內(nèi)。由此可見,在響應(yīng)時間上測試結(jié)果顯示主站性能符合要求。在容量指標(biāo)測試中,研究者采用了終端仿真功能,模擬實際的配電自動化系統(tǒng)中所需接入終端的規(guī)模,以測試主站的終端容量性能。測試結(jié)果顯示,該主站的容量能夠滿足配電自動化系統(tǒng)的運行需求[2]。
2.5 主站故障測試
在主站故障測試中,研究者參考了IEC61850標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計了測試模型,并利用終端仿真技術(shù),對故障情境進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)化的模擬。在主站進(jìn)行故障識別、定位、隔離時,記錄了主站的行為,形成了故障測試報告。從報告結(jié)果上來看,主站能夠在保持配電系統(tǒng)不間斷運行的情況下,高效地識別和處理故障,而且在故障識別處理過程中,主站的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率為17%~21%,CPU負(fù)荷率在25%~27%,合格標(biāo)準(zhǔn)為網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率在30%以下、CPU負(fù)荷率在50%以下。同時,具備對完整的故障事件進(jìn)行記錄。由此可見,主站不會因為處理故障而出現(xiàn)運行不暢等問題,符合配電自動化運行所提出的穩(wěn)定性要求[3]。
2.6 主站安全性測試
在安全性測試中,研究者針對主站的權(quán)限管理能力、外界攻擊預(yù)防能力、報警能力、恢復(fù)能力這幾個方面,開展了主站的安全性能測試,以評估其安全防護(hù)性能。首先,研究者借助網(wǎng)絡(luò)化在線測試系統(tǒng)的終端模擬功能,模擬了常規(guī)的主站工作環(huán)境,然后從外部對主站的網(wǎng)絡(luò)、計算開展了攻擊測試,測試結(jié)果顯示,主站抵御外界攻擊的能力可以達(dá)到國家安全認(rèn)證要求。其次,觀察主站經(jīng)過上述攻擊之后,其功能模塊、數(shù)據(jù)庫等部分的恢復(fù)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)主站的攻擊后恢復(fù)速度較快,效果較好,滿足相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。最后,研究者開始嘗試改變其管理權(quán)限,之后又對重置后的管理權(quán)限進(jìn)行了驗證,確認(rèn)了主站的管理權(quán)限執(zhí)行效果滿足信息安全要求。由此可見,該主站通過了基于網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù)的安全性能測試,能夠投入配電自動化系統(tǒng)的運行中[4]。
3 系統(tǒng)試驗結(jié)果分析
為了驗證該測試技術(shù)下,主站性能測試結(jié)果的可靠性,研究者將該通過測試的主站應(yīng)用到了配電自動化系統(tǒng)中。經(jīng)過一段時間的使用后,研究者發(fā)現(xiàn),主站能夠精準(zhǔn)地識別、定位、處理故障,且在故障處理期間,能夠保證17%~21%的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率以及25%~27%的CPU負(fù)荷率,同時可以有效抵御外部攻擊。從整體上來看,該主站在作業(yè)中呈現(xiàn)出的運行狀態(tài)與試驗結(jié)果基本相同,能夠有效支持配電系統(tǒng)的自動化運行。由此可見,基于該網(wǎng)絡(luò)化在線測試技術(shù),得出的主站性能測試結(jié)果具有較高的可靠性,可以將該測試技術(shù)推廣應(yīng)用到配電自動化系統(tǒng)的主站建設(shè)上,以提升電力事業(yè)的發(fā)展水平。
4 結(jié)語
綜上所述,增強(qiáng)測試技術(shù)的落實效果,可以促進(jìn)主站更好地投入配電自動化建設(shè)應(yīng)用。經(jīng)過實踐驗證,該測試技術(shù)能夠?qū)χ髡镜氖褂眯阅苓M(jìn)行較為全面的評估,使人們得以在確保主站性能滿足配電自動化系統(tǒng)運行需求后,將主站投入使用,為配電系統(tǒng)的后續(xù)運行奠定了良好的基礎(chǔ)。
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(編輯 王永超)